Архив
Том 22, 2025
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 3. С. 254-267

Реакция океана на прохождение тихоокеанских тайфунов во внетропических широтах

А.В. Бернадо 1 , Т.В. Белоненко 1 , М.В. Будянский 1, 2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, Владивосток, Россия
Одобрена к печати: 30.04.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-3-254-267
Рассматриваются изменения основных океанологических характеристик при прохождении супертайфуна Mindulle (№ 202116), траектория которого проходила вдоль Курило-Камчатского жёлоба. Использованы данные океанологического реанализа GLORYS12V1 ((англ. Global Ocean Physics Reanalysis), а также спутниковые снимки и атмосферный реанализ ERA5 (англ. ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) Reanalysis 5th Generation). Показано, что максимальная скорость океанических течений (>2 м/с) наблюдалась на юго-восточной периферии циклонической системы и смещалась к востоку по мере движения циклона на северо-восток, что свидетельствует о его продолжительном и расширяющемся воздействии. Наиболее интенсивный апвеллинг, вызванный накачкой Экмана, наблюдался на западной периферии из-за асимметрии поля ветра, ослабевая по мере продвижения тайфуна. Температурные аномалии были преимущественно отрицательными к югу от циклонического центра, с ограниченными областями положительных аномалий на северной периферии. Аномалии солёности характеризовались более сложной структурой с чередованием зон положительных и отрицательных значений. Сравнение почасовых и среднесуточных аномалий подтвердило значительное охлаждение океана вдоль траектории тайфуна, при этом динамические изменения были более выражены, чем термохалинные. В центре циклона изменения скорости и термохалинных параметров были менее заметны по сравнению с периферией как на поверхности, так и в вертикальном разрезе. Результаты подтверждают эффективность использования данных GLORYS12V1 для исследования быстропротекающих океанических процессов, индуцированных тайфунами.
Ключевые слова: тайфун, изменчивость океанических полей, скорость океанических течений, температура воды, солёность, накачка Экмана, Курильские острова, спутниковые данные, GLORYS12V1, ERA5
Полный текст

Список литературы:

  1. Григоркина Р. Г., Фукс В. Р. Воздействие тайфунов на океан. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 243 с.
  2. Мамедов Э. С., Павлов Н. И. Тайфуны. Л.: Госметеоиздат, 1974. 142 с.
  3. Chai F., Wang Y., Xing X. et al. A limited effect of sub-tropical typhoons on phytoplankton dynamics // Biogeosciences. 2021. V. 18. P. 849–859. DOI: 10.5194/bg-18-849-2021.
  4. Heinze C., Michel C., Torsvik T. et al. More frequent abrupt marine environmental changes expected // Geophysical Research Letters. 2024. V. 51. No. 2. Article e2023GL106192. DOI: 10.1029/2023GL106192.
  5. Lellouche J.-M., Greiner E., Bourdallé-Badie R. et al. The Copernicus global 1/12 oceanic and sea ice GLORYS12 reanalysis // Frontiers in Earth Science. 2021. V. 9. Article 698876. DOI: 10.3389/feart.2021.698876.
  6. Li Y., Tang Y., Wang S. et al. Recent increases in tropical cyclone rapid intensification events in global offshore regions // Nature Communications. 2023. V. 14. Article 5167. DOI: 10.1038/s41467-023-40605-2.
  7. Mei W., Xie S.-P., Primeau F. et al. Northwestern Pacific typhoon intensity controlled by changes in ocean temperatures // Science Advances. 2015. V. 1. No. 4. Article e1500014. DOI: 10.1126/sciadv.1500014.